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李明

作品数:4 被引量:2H指数:1
供职机构:吉林大学材料科学与工程学院超硬材料国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金河南省科技攻关计划博士科研启动基金更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学

主题

  • 2篇电导
  • 2篇电导率
  • 2篇相变
  • 2篇高温高压
  • 1篇电导率测量
  • 1篇电学
  • 1篇电学性质
  • 1篇压缩率
  • 1篇原位
  • 1篇相变研究
  • 1篇结构相变
  • 1篇金刚石对顶砧
  • 1篇金属化
  • 1篇激活能
  • 1篇Β相
  • 1篇
  • 1篇CDSE

机构

  • 4篇吉林大学
  • 3篇河南理工大学
  • 2篇空军航空大学
  • 1篇中国科学院
  • 1篇燕山大学

作者

  • 4篇李明
  • 3篇高春晓
  • 2篇贺春元
  • 2篇黄晓伟
  • 2篇杨洁
  • 2篇郝爱民
  • 2篇李明
  • 1篇林鹏
  • 1篇崔晓岩
  • 1篇杨伍明
  • 1篇张东梅
  • 1篇邹广田
  • 1篇何巨龙
  • 1篇李延春
  • 1篇李立新
  • 1篇王会新
  • 1篇王月
  • 1篇于栋力
  • 1篇张冬梅
  • 1篇于翠玲

传媒

  • 4篇高压物理学报

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 2篇2008
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
金刚石对顶砧原位电导率测量系统被引量:1
2012年
在金刚石对顶砧中进行原位高温高压电阻测量时,由于受到绝热层的限制,从而达不到理想的温度条件。采用普通的粉末绝热材料,会给电极的引入造成很大困难,而且不规则的电阻丝使电阻测量很难精确量化。利用溅射镀膜方法,在对顶砧的砧面上镀氧化铝膜作绝热层,溅射的金属钼膜作电极材料,成功地完成了高温高压条件下原位电阻的测量。利用此装置,测量了铁镁硅酸盐(Mg0.875,Fe0.125)2SiO4在高温高压环境下(31~35GPa,1 500~3 400K)的电导率,得到了样品的导电粒子激活能,发现其激活能随着压强的升高而增大,与低压低温(小于15GPa,低于1 200K)条件相比,其激活体积和激活能都明显减小。
李明李明杨洁杨伍明王会新李立新
关键词:金刚石对顶砧高温高压电导率激活能
六角相B-C-N化合物的高压相变研究
2011年
采用原位高压同步辐射能散X射线衍射和金刚石压砧技术,实验研究了新型超硬材料六角相B0.47C0.23N0.30的高压相变及物理特性,压力范围为1.4~30 GPa。实验结果表明,六角相B0.47C0.23N0.30在14.9 GPa压力下发生了相变,形成的新相为六方纤锌矿结构。计算得到了具有六方纤锌矿结构的B0.47C0.23N0.30的晶格常数、晶胞体积随压力的变化关系,并与六角相B0.47C0.23N0.30进行了对比分析。根据布里奇曼方程,计算得到了具有六方纤锌矿结构的B0.47C0.23N0.30的体模量K0=(275±26)GPa,非常接近立方相BC2N的体模量(282±15)GPa。
杨洁李明李明林鹏于栋力
关键词:相变压缩率
高温高压下β相硼的电导率测量
2008年
硼在高压下具有复杂的结构和多样的物理性质,对其结构和性质的深入研究具有很重要的意义,一直引起理论和实验研究领域的关注。高压下进行电学性质测量是获得物质物理性质的有效手段,利用集成在金刚石对顶砧上的微电路,在高压下和两个不同温度范围内对β相硼进行了电导率测量,分析了导电机制随压力的变化规律。在0~28.1GPa范围内,β相硼的电导率随着压力的增大是逐渐增大的,卸压后样品的电导率不能回到最初的状态,是一个不可逆的变化过程;由室温到423K的范围内,β硼的电导率随着温度的不断增加有明显的上升趋势,并且随着压力的升高,电导率变化逐渐加快。此外,对样品在14.5GPa和18.6GPa压力下,用溅射到金刚石对顶砧上的氧化铝薄膜做绝热层,对样品进行了激光加热实验,最高温度达到2224K,电导率随着温度的上升而增大,结果显示,β相硼的电学特征仍然属于半导体的特征范围内。
张东梅高春晓黄晓伟李明贺春元郝爱民于翠玲崔晓岩李延春
关键词:高温高压电导率
CdSe在高压下的电学性质及相变被引量:1
2008年
利用在金刚石压砧上集成的微电路,原位测量了CdSe多晶粉末在温度为300~450K、压力达到23 GPa时电阻率随温度和压力的变化关系。实验结果表明:在加压过程中,电阻率在2.6G Pa压力时出现的异常改变,对应着CdSe从纤锌矿向岩盐矿结构的转变,而在6.0、9.8、17.0 GPa等压力处出现的电阻率异常,则是由CdSe中的电子结构的变化所引起的;在卸压过程中,只在约14.0和3.0GPa压力下观察到了两个电阻率异常点。通过对电阻率随压力变化曲线的模拟,得出了CdSe高压相的带隙随压力的变化关系,据此预测CdSe金属化的压力应在70~100GPa之间。变温实验结果表明,在实验的温度和压力范围内,CdSe的电阻率均随温度的增加而升高。
贺春元高春晓李明郝爱民黄晓伟于翠铃张冬梅王月邹广田
关键词:结构相变金属化
共1页<1>
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